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基于玉米醇溶蛋白的组织工程血管支架及三维细胞培养材料的制备研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-10页
文中常用缩写列表第16-18页
第一章 绪论第18-32页
    1.1 人造血管的发展历史第18-19页
    1.2 人造血管表面结构第19-20页
        1.2.1 表面结构对于EC粘附能力的影响第19页
        1.2.2 具有微结构的人造血管支架第19-20页
    1.3 人造血管材料第20-22页
        1.3.1 可降解天然高分子第20-21页
            1.3.1.1 胶原第20页
            1.3.1.2 弹性蛋白第20-21页
        1.3.2 可降解合成聚合物第21-22页
            1.3.2.1 聚羟基乙酸第21页
            1.3.2.2 聚乳酸第21页
            1.3.2.3 聚己内酯第21-22页
            1.3.2.4 聚三亚甲基碳酸酯第22页
    1.4 人造血管的力学第22-23页
    1.5 三维细胞培养第23-28页
        1.5.1 三维细胞培养方法简介第24页
        1.5.2 微载体技术第24-28页
            1.5.2.1 微载体材料第25-26页
            1.5.2.2 微载体制备方法第26-28页
    1.6 玉米醇溶蛋白材料第28-30页
        1.6.1 玉米醇溶蛋白的性质第28-29页
        1.6.2 玉米醇溶蛋白在组织工程领域的应用第29页
        1.6.3 玉米醇溶蛋白的表面形貌控制第29页
        1.6.4 玉米醇溶蛋白的降解第29-30页
    1.7 本课题研究内容第30-32页
第二章 在流体剪切力下的玉米醇溶蛋白薄膜及细胞行为第32-51页
    2.1 简介第32页
    2.2 材料和方法第32-36页
        2.2.1 材料与仪器第32-33页
            2.2.1.1 实验材料第33页
            2.2.1.2 仪器第33页
        2.2.2 涂层制备第33-34页
            2.2.2.1 玉米醇溶蛋白涂层第33-34页
            2.2.2.2 左旋聚乳酸涂层第34页
            2.2.2.3 胶原蛋白涂层第34页
        2.2.3 涂层的表面形态表征第34页
        2.2.4 接触角第34-35页
        2.2.5 平行板冲击腔和循环流体系统第35页
        2.2.6 冲击下的涂层蛋白残留率第35-36页
        2.2.7 细胞培养条件第36页
        2.2.8 细胞形态和计数第36页
        2.2.9 统计分析第36页
    2.3 结果与讨论第36-49页
        2.3.1 不同材料涂层的表征第36-37页
        2.3.2 不同材料涂层上的细胞残留率第37-38页
        2.3.3 不同粗糙度的玉米醇溶蛋白涂层表征第38-43页
        2.3.4 冲击下的玉米醇溶蛋白涂层残留率第43-44页
        2.3.5 不同粗糙度的玉米醇溶蛋白涂层上的细胞残留率第44-46页
        2.3.6 不同材料涂层上的细胞形态第46-49页
    2.4 本章小结第49-51页
第三章 用于人造血管的玉米醇溶蛋白管制备研究第51-70页
    3.1 简介第51-52页
    3.2 材料和方法第52-57页
        3.2.1 材料和仪器第52页
            3.2.1.1 实验材料第52页
            3.2.1.2 仪器第52页
        3.2.2 实验动物及饲养环境第52页
        3.2.3 玉米醇溶蛋白管第52-53页
            3.2.3.1 制备第52页
            3.2.3.2 改性第52-53页
        3.2.4 玉米醇溶蛋白管的性能第53-55页
            3.2.4.1 体外降解第53页
            3.2.4.2 力学性能第53-54页
            3.2.4.3 体外流体冲击第54-55页
        3.2.5 管内外两侧两种细胞培养第55页
        3.2.6 玉米醇溶蛋白管的体内降解和力学评价第55-56页
        3.2.7 玉米醇溶蛋白管组织切片第56页
        3.2.8 数据分析第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-69页
        3.3.1 玉米醇溶蛋白管的制备和溶胀率第57-58页
        3.3.2 玉米醇溶蛋白管的体外性能第58-62页
            3.3.2.1 体外降解第58-60页
            3.3.2.2 体外力学性能第60-61页
            3.3.2.3 抗流体冲击性能第61-62页
        3.3.3 内外侧两种细胞培养第62-63页
        3.3.4 玉米醇溶蛋白管的体内降解第63-66页
        3.3.5 玉米醇溶蛋白管体内力学性能第66-67页
        3.3.6 玉米醇溶蛋白管组织切片第67-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第四章 用于细胞培养基质膜的玉米醇溶蛋白制备及改性研究第70-90页
    4.1 简介第70-71页
    4.2 材料和方法第71-75页
        4.2.1 材料和仪器第71-72页
            4.2.1.1 实验材料第71页
            4.2.1.2 仪器第71-72页
        4.2.2 玉米醇溶蛋白基质膜的制备第72页
        4.2.3 玉米醇溶蛋白基质膜的性能表征第72-74页
            4.2.3.1 透明度第72页
            4.2.3.2 溶胀性能第72-73页
            4.2.3.3 体外降解第73页
            4.2.3.4 体外水解第73页
            4.2.3.5 接触角测试第73页
            4.2.3.6 傅里叶红外光谱和X射线衍射第73页
            4.2.3.7 SDS-PAGE电泳第73-74页
        4.2.4 玉米醇溶蛋白基质膜的细胞相容性评价第74页
        4.2.5 统计分析第74-75页
    4.3 结果与讨论第75-89页
        4.3.1 玉米醇溶蛋白基质膜的性能表征第75-87页
            4.3.1.1 透明度第75-78页
            4.3.1.2 溶胀性能第78-79页
            4.3.1.3 体外降解第79-80页
            4.3.1.4 体外水解第80-81页
            4.3.1.5 接触角测试第81-82页
            4.3.1.6 傅里叶红外光谱第82-84页
            4.3.1.7 X-射线衍射第84-86页
            4.3.1.8 SDS-PAGE电泳第86-87页
        4.3.2 细胞相容性评价第87-89页
    4.4 本章小结第89-90页
第五章 用于微载体的玉米醇溶蛋白制备研究第90-110页
    5.1 简介第90页
    5.2 材料与方法第90-94页
        5.2.1 材料和仪器第90-91页
            5.2.1.1 实验材料第90-91页
            5.2.1.2 仪器第91页
        5.2.2 玉米醇溶蛋白方形微载体第91-92页
            5.2.2.1 制备第91页
            5.2.2.2 Vero细胞增殖曲线第91-92页
        5.2.3 直径为50-500μm的玉米醇溶蛋白球形微载体第92-93页
            5.2.3.1 制备第92页
            5.2.3.2 表征及直径控制第92-93页
            5.2.3.3 Vero细胞增殖曲线第93页
        5.2.4 直径为500-3000μm的玉米醇溶蛋白球形微载体第93-94页
            5.2.4.1 制备第93页
            5.2.4.2 表征及直径控制第93-94页
            5.2.4.3 NIH3T3细胞的增殖第94页
        5.2.5 微载体内毒素的检测方法第94页
    5.3 结果与讨论第94-109页
        5.3.1 玉米醇溶蛋白方形微载体第94-96页
            5.3.1.1 制备第94-95页
            5.3.1.2 Vero细胞增殖曲线第95-96页
        5.3.2 直径为50-500μm的玉米醇溶蛋白球形微载体第96-101页
            5.3.2.1 制备第96-98页
            5.3.2.2 表征及直径控制第98-100页
            5.3.2.3 微载体上Vero细胞相容性第100-101页
        5.3.3 直径为500-3000μm的玉米醇溶蛋白球形微载体第101-106页
            5.3.3.1 制备第101-103页
            5.3.3.2 表征及直径控制第103-105页
            5.3.3.3 NIH3T3细胞的增殖第105-106页
        5.3.4 微载体内毒素的检测方法第106-107页
        5.3.5 直径在50-500μm的玉米醇溶蛋白球形微载体制备工艺放大第107-108页
        5.3.6 直径在50-500μm玉米醇溶蛋白球形微载体与Cytodex 1 的比较第108-109页
    5.4 本章小结第109-110页
第六章 全文总结及展望第110-113页
    6.0 全文总结第110页
    6.1 在流体剪切力下的玉米醇溶蛋白薄膜及细胞行为第110页
    6.2 用于人造血管的玉米醇溶蛋白管制备研究第110页
    6.3 用于细胞培养基质膜的玉米醇溶蛋白制备及改性研究第110-111页
    6.4 用于微载体的玉米醇溶蛋白制备研究第111页
    6.5 本文的创新点第111-112页
    6.6 今后研究工作展望第112-113页
参考文献第113-123页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第123-124页
致谢第124-126页

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